Analisis de pruebas de presión como herramienta de optimización de la producción de hidrocarburos

Analisis de pruebas de presión como herramienta de optimización de la producción de hidrocarburos

Analisis de pruebas de presión como herramienta de optimización de la producción de hidrocarburos

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Mejora tu formación con el curso: Analisis de pruebas de presión como herramienta de optimización de la producción de hidrocarburos.
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración Consultar
  • Formato Presencial
  • Método Diplomatura
  • País
    Colombia
  • Departamento
    Distrito Capital
  • Idioma
    Español

La caracterización de los yacimientos se realiza mediante diferentes técnicas como interpretación de registros, análisis de núcleos, sismicidad, interpretación de pruebas de pozo, entre otras. Las pruebas de presión constituyen una herramienta clave para la obtención de los parámetros característicos de los yacimientos de hidrocarburos.
En las últimas décadas se han realizado estudios que consideran la variación en las propiedades de la roca como respuesta a los cambios de presión que siente el yacimiento por las diversas actividades de producción. Teniendo esto en mente se desarrollan metodologías que permitan la interpretación de pruebas transientes y que puede ser usado para diferentes escenarios, para lo cual se presenta la ecuación de flujo monofásico de gas o petróleo para yacimientos naturalmente fracturados que considera la sensibilidad con el parámetro de permeabilidad.
Para inferir las propiedades de una formación productora se analizan las respuestas de los yacimientos a los cambios de producción que son monitoreados durante una prueba de presión en el campo, en donde las variables medidas son la presión y el tiempo. Una correcta interpretación de estos datos permite una evaluación adecuada del yacimiento que finalmente se traduce en un manejo apropiado del mismo con miras a incrementar la productividad. Para la evaluación de este tipo de yacimientos se han propuesto diversos modelos de interpretación de pruebas de presión cuyo objetivo es proporcionar las dos propiedades básicas de la interacción fluido – roca. Estas propiedades son la transmisibilidad (Kh) y el almacenaje (φc).
Durante el desarrollo de este diplomado, se revisara con los participantes todos los conceptos teóricos y prácticos que hacen a la definición y análisis de cada uno de los principales componentes que conforman las pruebas de presión modernas, una herramienta fundamental para la optimización de la producción en pozos de petróleo y gas con características específicas y por ende con necesidad de profundizar en su desempeño productivo.

Dirigido a: Estudiantes, Ingenieros, Supervisores y Técnicos que se desenvuelvan en las áreas de producción y exploración, desarrollando funciones de análisis y caracterización de yacimientos. Igualmente se recomienda la asistencia de Geólogos e Ingenieros de otras disciplinas que se encuentren involucrados en actividades de optimización de productividad, estudio integral de yacimientos, estrategias de explotación e ingeniería de producción.

Requisitos: Ser estudiante o profesional del área

Para qué te prepara: Proveer una metodología para comprender los aspectos fundamentales del análisis de presiones, como una técnica avanzada de interpretación de pruebas de formación.

Certificado: Certificado con validez oficial


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    Contenido del curso Analisis de pruebas de presión como herramienta de optimización de la producción de hidrocarburos

    MODULO I: FLUJO DE FLUIDOS EN YACIMIENTOS.

    Conceptos básicos.

    Naturaleza del flujo en yacimientos.

    Modelos básicos de flujo y ecuaciones.

    Ecuación de difusividad, limitaciones de la ecuación de difusividad.

    Solución de la línea fuente y aplicaciones.

    Geometrías de flujo en yacimientos.

    Ecuaciones de flujo y gráficas.

    Flujo lineal, radial, esférico y bilineal.

    Flujo estacionario.

    Flujo pseudo-estacionario.

    Declinación exponencial de flujo.

    Ecuación de difusividad, limitaciones de la ecuación de difusividad.

    Solución de la línea fuente y aplicaciones.

    Factores adimensionales y distribución de presión.

    Función y deducción de la derivada de presión, métodos para estimar la derivada.

    Principio de superposición.

    DURACIÓN: 8 HORAS.

     MODULO II: EFECTO DEL POZO Y DE SUS VECINDADES.

    Factor de daño y de pseudo-daño.

    Invasión de fluidos.

    Penetración parcial, disparos y desviación.

    Flujo no-darciano.

    fracturas hidráulicas.

    Efectos de almacenamiento.

    Expansión de fluidos.

    Movimiento de nivel de líquido.

    Comportamiento de presión en el pozo.

    Efectos de inercia y de segregación de fluidos.

    DURACIÓN: 8 HORAS.

     MODULO III: DIAGNOSTICO DE REGIMEN DE FLUJO Y ANALISIS DE AJUSTE DE CURVA TIPO.

    Funciones de presión y de derivada.

    Cambio de presión.

    Funciones de primera y segunda derivada.

    Gráfica doble logarítmica.

    Curvas tipo para un modelo de flujo.

    Definición de una curva tipo.

    Curva tipo doble logarítmica.

    Ajuste de curva tipo.

    Selección de curvas.

    Estimación de parámetros.

    DURACIÓN: 16 HORAS.

     MODULO IV: METODOLOGIA GENERAL PARA ANALISIS DE PRUEBAS DE PRUEBAS DE PRESION.

    Interpretación general de pruebas.

    Suficiencia y consistencia de datos.

    Definición del tipo de prueba.

    Estrategia de análisis.

    Normalización de datos.

    Diagnóstico de flujo.

    Selección del modelo de flujo.

    Análisis de curva tipo.

    Gráficas especializadas.

    Estimación de parámetros.

    Validación del modelo de flujo.

    Informe.

    DURACIÓN: 24 HORAS.

     MODULO V: HETEROGENEIDADES Y YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS.

    Tipos de heterogeneidades.

    Sistemas de frontera sencilla.

    Metódos de Horner, David & Hawkins, Earlogher, TDST.

    Fronteras múltiples.

    Grado de escape de una falla.

    Modelos YNF.

    Determinación de parámetros: análisis convencional, curvas tipo y TDST.

    Determinación de porosidad de fractura de pruebas de presión.

    Conductividad de fractura.

    Regímenes de flujo en fracturas.

    Métodos de análisis: convencional, curvas tipo y TDST.

    Pruebas de presión en pozos hidráulicamente fracturados en yacimientos naturalmente fracturados.

    DURACIÓN: 16 HORAS.

     MODULO VI: PRUEBAS DE DECREMENTO DE PRESION Y PRUEBA DE INCREMENTO DE PRESION.

    Conceptos y ecuaciones.

    Interpretación de las pruebas de decremento e incremento de presión.

    Normalización de datos.

    Normalización del cambio de presión.

    Convolución de la prueba.

    Deconvolución de la prueba.

    Ecuaciones para la presión de cierre.

    Radio de investigación y área de drene.

    Diagnóstico de flujo.

    Estimación de parámetros.

    Presión inicial, promedio y dinámica.

    Diseño y conducción de una prueba.

    Función de impulso.

    Gráficas de análisis.

    Pruebas multiflujo.

    Pruebas de límite de yacimiento.

    Diseño y conducción de una prueba.

    Aspectos prácticos.

    DURACIÓN: 16 HORAS.

     MODULO VII: PRUEBAS DE INTERFERENCIA Y PRUEBAS ESPECIALES.

    Prueba de Interferencia.

     Interpretación de la prueba.

     Modelos de flujo.

     Ajuste de curva tipo.

     Gráficas especializadas

    Estimación de parámetros.

    Diseño y conducción de una prueba.

    Pruebas de formación (DST).

     Tipos.

     Interpretación.

     Diseño y conducción.

     Aspectos prácticos.

    Multiprueba de formación.

     Conducción.

     Interpretación

    Aspectos prácticos.

    DURACIÓN: 16 HORAS.

     MODULO VIII: APLICACIONES DE PRUEBAS DE PRESION PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

    Introducción.

    Caracterización de yacimientos.

    Evolución de la presión en un yacimiento.

    Evolución de un proyecto de inyección.

    Evaluación de la estimulación de un pozo.

    Comparación de la metodología en pruebas de presión antiguas con la metodología actual. Ventajas y desventajas.

    DURACIÓN: 16 HORAS.

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